TEMA 5. ELEMENTOS BÁSICOS EN LOS EQUIPOS Y HACES DE RAYOS X Flashcards

1
Q

cómo y dónde se generan los rayos x

A
  • en el tubo de rayos x
  • se producen mediante el frenado de unos electrones acelerados obteniéndose fotones.
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2
Q

partes del tubo de rayos x

A

cátodo y ánodo

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3
Q

cátodo

A

efecto termoiónico, se genera una nube de electrones

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4
Q

ánodo

A

electrones acelerados son frenados al chocar contra el ánodo liberándose fotones

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5
Q

zócalo

A

parte del cátodo donde se concentran los electrones para chocar con el ánodo en el menor tiempo posible

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6
Q

regulación mediante miliamperaje

A

a mayor incandescencia, mayor número de electrones saltan al espacio y por tanto, mayor número de electrones dispuestos a ser acelerados

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7
Q

composición del cátodo

A

2 filamentos que permiten una mejor resolución y un menor tiempo de disparo

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8
Q

cómo solucionar el calor excesivo del tubo de rayos x

A

mediante ánodos estacionarios y rotatorio

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9
Q

inconvenientes de los ánodos estacionarios

A

foco pequeño, tiempos cortos y escasa producción de rayos X

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10
Q

cómo solucionan los ánodos estacionarios el excesivo calor del tubo de rayos X

A
  1. Aumento del foco
  2. Mayor tiempo de exposición, conlleva el movimiento del paciente.
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11
Q

que zona del disco giratorio actúa como ánodo

A

zona externa

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12
Q

gracias a qué se disipa gran cantidad de calor en el ánodo rotatorio

A
  1. la superficie de choque es constate
  2. parte del disco de choque de electrones cambia
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13
Q

focos que existen en ánodo rotatorio

A
  1. foco térmico
  2. foco efectivo
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14
Q

por qué esta delimitado el foco térmico

A
  1. forma y tamaño del filamento
  2. focalización de los electrones
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15
Q

de qué depende el foco térmico

A

depende de la inclinación y de la velocidad de rotación del ánodo

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16
Q

de qué depende el foco efectivo

A

depende de la inclinación del ánodo

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17
Q

4 factores que modifican la forma del espectro de rayos X

A

1) filtración
2) potencial de aceleración
3) rectificación de alta tensión
4) número atómico efectivo

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18
Q

filtración

A

reduce la intensidad de los fotones que son absorbidos por el paciente sin afectar a la imagen radiológica

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19
Q

potencial de aceleración

A

-el extremo de alta energía varía al valor en keV equivalente al potencial del tubo.
-aumenta la intensidad del haz.
-los picos de radiación característica aumentan pero no se desplazan.

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20
Q

rectificación de alta tensión

A

-el tubo de rayos X necesita un potencial continuo para acelerar los electrones, se elimina la parte negativa del potencial.
-existen distintas posibilidades de rectificación y de espectros de fotones.

21
Q

número atómico efectivo

A

-A mayor número atómico del material del ánodo, aumenta el frenado.
-Aumenta el número de fotones de alta energía desviando el espectro hacia la izquierda.

22
Q

definición de generadores eléctricos

A

equipos productores de rayos X que convierten la corriente alterna en continua

23
Q

2 procedimientos de los generadores eléctricos

A

-Autorrectificación con una sola corriente alterna.
-Convertidores de alta frecuencia que consiguen una corriente alterna y constante.

24
Q

Qué implica el procedimiento de convertidores de alta frecuencia de los generadores eléctricos

A
  1. falta de variación cíclica del voltaje
  2. Máxima homogeneidad de la longitud de onda.
  3. Menor tiempo de exposición posible.
  4. Menor dosis de radiación al paciente.
25
definición de curvas de carga
medida de seguridad que fija las condiciones límites de funcionamiento del tubo de rayos X para que no se dañe
26
dispositivos de bloqueo
impiden el funcionamiento de rayos x cuando superan las condiciones límites fijadas por las curvas de carga.
27
parámetros que representan gráficamente las curvas de carga
1.kilovoltaje 2.intentidad 3.tiempo de disparo
28
filtros
material que se interpone en la trayectoria del haz de rayos X absorbiendo fotones poco energéticos
29
3 tipos de filtración
1. inherente: material del tubo de rayos X. 2. añadida: se pone en la salida del haz de rayos X. 3. total: suma de inherente y añadida
30
qué conlleva la filtración
-endurecimiento del haz porque se absorben los fotones blandos. -disminución de la dosis en el paciente. -atenúa las zonas de alta energía del espectro
31
es uniforme la intensidad de la radiación en todo el haz de rayos X? EFECTO ANÓDICO
no, en la zona enfrentada al cátodo es mayor que en la del ánodo
32
para qué se utiliza el efecto anódico?
para compensar los volúmenes de las distintas estructuras anatómicas
33
definición de la capa hemirreductora
espesor del material por el que pasa el haz de radiación reduciéndolo a la mitad
34
material de la capa hemirreductora
aluminio
35
coeficiente de homogeneidad
cociente entre los valores de la primera capa hemirreductora y de la segunda, cuanto más cercano a la unidad más homogéneo.
36
definición de haz de radiación directa
radiación que incide en el paciente
37
modificaciones que puede sufrir el haz de radiación directa
1. efecto fotoeléctrico, una parte es absorbida por el paciente. 2. efecto compton, radiación dispersa, produce una mala imagen y un aumento de la irradiación de las personas de la sala
38
cómo se produce la imagen radiodiagnóstica?
una parte del haz de rayos x atraviesa al paciente produciendo la imagen radiodiagnóstica.
39
radiación residual
radiación que atraviesa la imagen y se dispersa en la sala
40
radiación de fuga
radiación que atraviesa la carcasa de plomo y acero. tiene que ser mínima
41
radiación dispersa
radiación de fuga, dispersa y residual.
42
3 técnicas para disminuir la radiación dispersa
1.limitación del tamaño del haz (colimación) 2.rejilla antidifusora 3.importancia a la distancia
43
limitación del tamaño del haz
-se utilizan sistemas que disminuyen el campo de radiación. -así hay menor dosis de radiación al paciente y al personal de la sala
44
donde se coloca la rejilla antidifusora
entre el paciente y el receptor de imagen
45
que hace la rejilla antidifusora
absorbe radiación dispersa, mejorando al calidad de la imagen. Consigue eliminar fotones que iban a incidir en la película.
46
utilización inadecuada de la rejilla antidifusora
aumento de la dosis al paciente
47
que radiación dispersa llega si alejamos la película y qué pasa con la imagen
llega menor radiación dispersa pero la imagen salen aumentada en exceso
48
solución a que al alejar la película haya menos radiación dispersa, pero la imagen esté aumentada en exceso
aumentar la distancia foco-paciente con el inconveniente de aumentar la dosis de radiación